高一物理《必修一经典习题合集”牛顿运动定律“》文档格式.doc
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3、下列关于牛顿第一定律的说法及判断中正确的是()
A.静止的物体一定不受到外力作用
B.在伽利略的理想实验中,牛顿第一定律才有意义
C.力停止作用后,物体就慢慢停下来
D.物体运动状态改变说明物体一定受到外力的作用
4、在人造卫星中,下列哪些仪器不能使用()
A.天平B.弹簧测力计C.机械手表D.水银温度计
5、下列说法中正确的是()
A.一个物体原来以10m/s的速度运动,后来速度变为20m/s,同时惯性也增大了
B.已知月球上重力加速度是地球上重力加速度的1/6,故一个物体从地球上移到月球上惯性减小为原来的1/6
C.质量大的物体运动状态难改变,故质量大的物体惯性大
D.以上说法都不正确
6、对“运动状态的改变”的正确理解是()
A.运动状态的改变是指物体加速度的改变
B.运动状态的改变是指物体的速度发生变化
C.运动状态的改变是指物体位置的变化
D.运动状态的改变是指物体速率的改变
7、放在水平桌面上的物体受到桌面对它的支持力,对支持力的反作用力的下列说法中正确的是()
A.反作用力是物体受到的重力,作用在地球上
B.反作用力是物体对桌面的压力,作用在桌面上
C.反作用力是物体对地球的引力,作用在物体上
D.当支持力消失时,反作用力不一定同时消失
8、火车在长直的轨道上匀速运动,门窗紧闭的车厢内有一人竖直向上跳起,发现仍落回原处,这是因为()
A.人跳起后,车厢内空气给他以向前的力,带着他随火车一起向前运动
B.人跳起的瞬间,车厢的地板给人一个向前的力,推动他随火车一起向前运动
C.人跳起后,车继续前进,所以人落下必然偏后一些,只是由于时间很短,偏后的距离不易被观察出来
D.人跳起后直到落地,由于惯性,在水平方向上人和车具有相同的速度
9、一个质量为2kg的物体同时受到两个力的作用,这两个力的大小分别为2N和6N,当两个力的大小不变而方向发生变化时,物体的加速度大小可能为()
A.1m/s2B.3m/s2C.5m/s2D.7m/s2
10、设雨滴从很高处竖直下落,所受空气阻力F和其速度v成正比,则雨滴的运动情况是()
A.先加速后减速,最后静止
B.先加速后减速至匀速
C.先加速后匀速
D.加速度先变大后变小
11、在匀速上升的气球上落下一个物体,在物体刚离开气球的瞬间,下列说法中正确的是()
A.物体立即向下做自由落体运动
B.物体具有向上的初速度,做匀加速运动
C.物体具有向上的初速度,具有竖直向下的加速度
D.物体的速度为零,但具有竖直向下的加速度
12、一物块从粗糙斜面底端,以某一初速度开始向上滑行,到达某位置后又沿斜面下滑到底端,则物块在此运动过程中()
A.上滑时的摩擦力小于下滑时的摩擦力
B.上滑时的加速度小于下滑时的加速度
C.上滑时的初速度小于下滑时的末速度
D.上滑的时间小于下滑的时间
13、在光滑水平面上原来静止的木块受到一个方向不变,大小从某一数值逐渐减小的外力作用时,木块将做()
A.匀减速运动
B.匀加速运动
C.速度逐渐减小的变加速运动
D.速度逐渐增大的变加速运动
14、如图所示,物体静止在斜面上,斜面对物体作用力的方向是()
A.沿斜面向上
B.垂直斜面向上
C.竖直向上
D.以上说法都不对
风
m
θ
15.(7分)在科学研究中,可以用风力仪器直接测量风力的大小,其原理如图所示。
仪器中有一根轻质金属丝,悬挂着一个金属球,无风时,金属丝竖直下垂,当受到沿水平方向吹来的风时,金属丝偏离竖直方向一个角度,风力越大,偏角越大,通过传感器,就可以根据偏角的大小指示风力,那么,风力的大小F跟小球质量m、偏角θ之间有什么样的关系?
16.(8分)质量M=6.0×
103kg的客机,从静止开始沿平直的跑道滑行,当滑行距离S=7.2×
102m时,达到起飞速度v=60m/s。
⑴若不计滑行中所受的阻力,则飞机受到的牵引力为多大?
⑵若滑行过程中受到的平均阻力大小为f=3.0×
103N,牵引力与第1问中求得的值相等,则要达到上述起飞速度,飞机的滑行距离应为多大?
17.(10分)质量m=20kg的物体,在大小恒定的水平外力F的作用下,在水平面上做直线运动。
0—2s内F与运动方向相反,2—4s内F与运动方向相同,物体的速度—时间图象如图所示。
求物体与水平面间的动摩擦因数μ。
(g取10m/s2)
t/s
v/m·
s-1
10
—2
2
4
18.如图所示,质量m=1kg的球穿在斜杆上,斜杆与水平方向成a=30°
角,球与杆之间的滑动摩擦系数m=/6,球受竖直向上的拉力F=20N。
求小球上滑的加速度。
F
第四章牛顿运动定律参考答案
1、A2、C3、D4、A5、C6、B7、B8、D9、B10、C11、C12、D13、D14、
15.解:
金属球受到竖直向下的重力、水平向左的风力及沿金属丝向上的拉力。
三个力的合力为零,使金属球处于平衡状态。
如图所示,tanθ=F/G,得F=Gtanθ=mgtanθ。
16.解:
⑴由运动学公式:
2as=v2及牛顿第一定律:
F=Ma得F=Mv2/2s=1.5×
104N
⑵由牛顿第二定律:
F—f=Ma,s=v2/2a,得s=Mv2/2(F—f)=900m。
17.解:
由图象可得:
0—2s内物体的加速度,2—4s内物体的加速度。
根据牛顿第二定律:
0—2s内,①
2—4s内,②
联立①②式代入数据,得:
3-3-